摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
·概述 | 第10-12页 |
·分子印迹技术的原理和方法 | 第12-16页 |
·分子印迹技术的基本原理 | 第12-13页 |
·分子印迹技术的基本方法 | 第13-16页 |
·分子印迹聚合物的制备 | 第16-23页 |
·分子印迹的原材料 | 第16-19页 |
·聚合反应的步骤 | 第19-20页 |
·制备的方法 | 第20-23页 |
·分子印迹的表征方法 | 第23-25页 |
·电势测定法 | 第24页 |
·高效液相色谱法 | 第24-25页 |
·核磁共振和傅立叶变换红外光谱法 | 第25页 |
·分子印迹聚合物的应用 | 第25-27页 |
·化学仿生传感器 | 第25-26页 |
·色谱分析与分离 | 第26-27页 |
·固相萃取 | 第27页 |
·模拟酶催化 | 第27页 |
·问题与展望 | 第27-28页 |
·课题研究的背景及意义 | 第28-30页 |
第2章 无皂乳液聚合制备微米级单分散聚苯乙烯微球 | 第30-40页 |
·前言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-32页 |
·实验试剂 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·试剂的前处理 | 第31页 |
·聚苯乙烯微球的制备 | 第31页 |
·分析测试 | 第31-32页 |
·聚苯乙烯微球的溶胀性能分析 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-39页 |
·无皂乳液聚合的成核机理 | 第32-34页 |
·苯乙烯浓度对粒径及分布的影响 | 第34-35页 |
·引发剂浓度对粒径及分布的影响 | 第35-36页 |
·引发剂加入方式对分散聚合反应的影响 | 第36-37页 |
·聚苯乙烯微球的表观形貌 | 第37页 |
·聚苯乙烯微球的分散性 | 第37-38页 |
·聚苯乙烯微球的溶胀性能 | 第38-39页 |
·结论 | 第39-40页 |
第3章 单步溶胀聚合法制备单分散分子印迹聚合物微球 | 第40-49页 |
·前言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-42页 |
·实验试剂 | 第40-41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·制备过程 | 第41-42页 |
·分析与表征 | 第42页 |
·选择吸附实验 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-48页 |
·种子溶胀聚合机理 | 第42-43页 |
·溶胀条件的选择 | 第43-45页 |
·MIPMs的结构表征 | 第45-47页 |
·MIPMs的识别性能 | 第47-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第4章 毒死蜱分子印迹聚合物微球的制备及其结合特性的研究 | 第49-63页 |
·前言 | 第49-50页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·实验试剂 | 第50页 |
·实验仪器 | 第50-51页 |
·分析与表征 | 第51页 |
·气相色谱条件 | 第51-52页 |
·标准曲线的绘制 | 第52页 |
·MIPMs吸附性能研究 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-61页 |
·MIPMs识别机理的紫外光谱分析 | 第52-55页 |
·印迹分子与功能单体的作用 | 第55-56页 |
·MIPMs结合位点的红外分析 | 第56-57页 |
·MIPMs形貌的扫描电镜观察 | 第57-58页 |
·MIPMs的结合特性 | 第58-60页 |
·Scatchard分析 | 第60-61页 |
·结论 | 第61-63页 |
第5章 鱼藤酮分子印迹聚合物微球的制备及结合特性的研究 | 第63-75页 |
·前言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-66页 |
·实验试剂 | 第64页 |
·实验仪器 | 第64-65页 |
·制备过程 | 第65页 |
·分析与表征 | 第65-66页 |
·吸附特性研究 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-73页 |
·紫外光谱结合机理分析 | 第66-68页 |
·红外光谱分析 | 第68-70页 |
·扫描电镜观察 | 第70-71页 |
·MIPs中非均一性结合位点 | 第71-73页 |
·MIPMs结合特性的研究 | 第73页 |
·结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第84页 |